Evde Yapabileceğiniz 7 Basit İnvertör Devresi

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





Bu 7 invertör devresi, tasarımları ile basit görünebilir, ancak oldukça yüksek bir güç çıkışı ve yaklaşık% 75'lik bir verimlilik üretebilirler. Bu ucuz mini invertörü nasıl inşa edeceğinizi öğrenin ve küçük güç 220V veya 120V cihazlar bu tür matkap makineleri, LED lambalar, CFL lambaları, saç kurutma makinesi, mobil şarj cihazları, vb. 12V 7 Ah akü ile.

Basit İnvertör Nedir

12 V DC'yi 230 V AC'ye dönüştürmek için minimum sayıda bileşen kullanan bir invertöre basit bir inverter denir. 12 V kurşun asitli akü, bu tür invertörleri çalıştırmak için kullanılan en standart akü şeklidir.



Birkaç 2N3055 transistör ve bazı dirençler kullanan listedeki en basitiyle başlayalım.

1) Çapraz Bağlanmış Transistörleri Kullanan Basit Çevirici Devresi

Makale, inşaat detayları bir mini invertör. Makul derecede iyi güç çıkışı sağlayabilen ve yine de çok uygun fiyatlı ve şık olan temel bir invertörün yapım prosedürünün yeniden düzenlenmesi hakkında bilgi edinin.



İnternette ve elektronik dergilerde çok sayıda invertör devresi bulunabilir. Ancak bu devreler genellikle çok karmaşık ve yüksek kaliteli eviricilerdir.

Bu nedenle, sadece yapımı kolay değil, aynı zamanda düşük maliyetli ve çalışmasında yüksek verimli güç çeviricilerinin nasıl üretileceğini merak etmekten başka seçeneğimiz kalmadı.

12v - 230v inverter devre şeması

basit çapraz bağlantılı invertör devresi 60 watt

Böyle bir devre arayışınız burada bitiyor. Burada açıklanan bir invertörün devresi, bileşen sayısının gittiği en küçük devredir, ancak gereksinimlerinizin çoğunu karşılayacak kadar güçlüdür.

İnşaat Prosedürü

Başlangıç ​​olarak, önce iki 2N3055 transistörü için uygun soğutucuya sahip olduğunuzdan emin olun. Aşağıdaki şekilde imal edilebilir:

  • Her biri 6/4 inçlik iki adet alüminyum levha kesin.
alüminyum soğutucu
  • Şemada gösterildiği gibi yaprağın bir ucunu bükün. Metal kabine sıkıca kenetlenebilmesi için dirseklere uygun büyüklükte delikler açın.
  • Bu soğutucuyu yapmakta zorlanıyorsanız, aşağıda gösterilen yerel elektronik mağazanızdan satın alabilirsiniz:
TO3 transistör heaksink
  • Ayrıca güç transistörlerinin takılması için delikler açın. Delikler 3mm çapında, TO-3 tipi paket boyutundadır.
  • Transistörleri, cıvata ve somun yardımı ile soğutucuların üzerine sıkıca sabitleyiniz.
  • Dirençleri çapraz bağlanmış bir şekilde, devre şemasına göre doğrudan transistörlerin uçlarına bağlayın.
  • Şimdi soğutucu, transistör, direnç tertibatını transformatörün ikincil sargısına birleştirin.
  • Tüm devre tertibatını transformatörle birlikte sağlam, iyi havalandırılmış metal bir muhafaza içine sabitleyin.
  • Çıkış ve giriş soketlerini, sigorta tutucusunu vb. Dışarıdan kabine takın ve bunları uygun şekilde devre grubuna bağlayın.

Yukarıdaki soğutma bloğu kurulumu bittikten sonra, birkaç yüksek watt direnci ve 2N3055'i (soğutma bloğu üzerinde) aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi seçilen transformatör ile birbirine bağlamanız yeterlidir.

Eksiksiz Kablolama Düzeni

transformatör, 12V pil 7Ah ve transistörlerle basit inverter devre bağlantısı

Yukarıdaki kablolama tamamlandıktan sonra, transformatör sekonderine 60 watt'lık bir lamba takılı bir 12V 7Ah pil ile bağlamanın zamanı geldi. AÇIK konuma getirildiğinde, sonuç, yükün şaşırtıcı bir parlaklıkla anında aydınlatılması olacaktır.

Burada anahtar unsur transformatördür, transformatörün gerçekten 5 amperde derecelendirildiğinden emin olun, aksi takdirde çıkış gücünü beklentiden çok daha düşük bulabilirsiniz.

Bunu deneyimlerimden söyleyebilirim, bu birimi iki kez, bir kez üniversitedeyken ve 2015 yılında ikinci kez inşa ettim. Son girişimde daha deneyimli olmama rağmen, sahip olduğum müthiş gücü elde edemedim. önceki birimimden alındı. Nedeni basitti, önceki trafo sağlam bir özel yapım 9-0-9V 5 amper transformatördü, muhtemelen yanlış derecelendirilmiş 5 amper kullandığım yenisine kıyasla, aslında çıkışıyla sadece 3 amperdi.

2N3055 basit invertör için prototip çalışma modeli görüntüsü

Parça listesi

İnşaat için sadece aşağıdaki birkaç bileşene ihtiyacınız olacak:

  • R1, R2 = 100 OHMS./ 10 WATTS TEL YARA
  • R3, R4 = 15 OHMS / 10 WATTS TEL YARA
  • T1, T2 = 2N3055 GÜÇ TRANSİSTÖRLERİ (MOTOROLA).
  • TRANSFORMATÖR = 9- 0-9 VOLT / 8 AMPS veya 5 amper.
  • OTOMOBİL AKÜ = 12 VOLT / 10Ah
  • ALÜMİNYUM SOĞUTUCU = GEREKLİ BOYUTLARA GÖRE KESİLİR.
  • HAVALANDIRMALI METAL DOLAP = TÜM MONTAJ BOYUTUNA GÖRE

Video Test Kanıtı

Nasıl Test Edilir?

  • Bu mini invertörün testi aşağıdaki yöntemle yapılır:
  • Test amacıyla, sürücünün çıkış soketine 60 watt'lık bir akkor ampul bağlayın.
  • Ardından, tam şarjlı bir 12 V otomobil aküsü besleme terminallerine.
  • 60 watt'lık ampul, sürücünün düzgün çalıştığını gösterecek şekilde hemen parlak bir şekilde yanmalıdır.
  • Bu, inverter devresinin yapımını ve testini tamamlar.
  • Umarım yukarıdaki tartışmalardan, sadece yapımı kolay değil, aynı zamanda her biriniz için çok uygun olan bir invertörü nasıl inşa edeceğinizi açıkça anlamış olmalısınız.
  • Aşağıdaki gibi küçük elektrikli cihazlara güç sağlamak için kullanılabilir havya , CFL ışıklar, küçük portatif fanlar vb. Çıkış gücü 70 watt civarında olacaktır ve yüke bağlıdır.
  • Bu invertörün verimliliği yaklaşık% 75'tir. Ünite dışarıdayken araç akünüze bağlanabilir, böylece fazladan bir akü taşıma sıkıntısı ortadan kalkar.

Devre Çalışması

Bu mini invertör devresinin işleyişi oldukça benzersizdir ve transistörlere güç sağlamak için ayrı osilatör aşaması içeren normal invertörlerden farklıdır.

Ancak burada devrenin iki bölümü veya iki kolu rejeneratif bir şekilde çalışır. Çok basittir ve aşağıdaki noktalardan anlaşılabilir:

Devrenin iki yarısı, ne kadar eşleşirlerse eşleşsinler, dirençler, Hfe, transformatör sargı dönüşleri vb. Gibi onları çevreleyen parametrelerde daima hafif bir dengesizlik oluşacaktır.

Bu nedenle, her iki yarı da aynı anda birlikte hareket edemez.

Üst yarı transistörlerin ilk önce ilettiğini varsayalım, açıkçası, ön gerilimlerini transformatörün alt yarı sargısından R2 yoluyla alacaklar.

Bununla birlikte, doyuruldukları ve tam olarak hareket ettikleri anda, tüm akü voltajı kollektörlerinden toprağa çekilir.

Bu, R2 üzerinden herhangi bir gerilimi kurutarak tabanına çeker ve iletimi hemen durdurur.

Bu, daha düşük transistörlerin yürütmesi ve döngü tekrar etmesi için bir fırsat verir.

Böylece tüm devre salınmaya başlar.

Baz Verici dirençleri, iletkenliklerinin kırılması için belirli bir eşiği sabitlemek için kullanılır, bir temel öngerilim referans seviyesini sabitlemeye yardımcı olurlar.

Yukarıdaki devre, Motorola'nın aşağıdaki tasarımından ilham almıştır:


GÜNCELLEME: Bunu da denemek isteyebilirsiniz: 50 watt Mini İnvertör Devresi


Basit Motorola Onaylı Çapraz Bağlantılı İnvertör

Çıkış Dalga Biçimi kare dalgadan daha iyi (Tüm elektronik cihazlar için uygun))

Yukarıda açıklanan basit 2N3055 Çevirici Devresi için PCB Tasarımı (Yol Tarafı Düzeni)

basit invertör PCB düzeni

2) IC 4047'yi kullanma

Parçalı IC 4047 kare dalga invertör

Yukarıda gösterildiği gibi basit ama kullanışlı inverter sadece tek bir IC 4047 kullanılarak inşa edilebilir . IC 4047, çıkış pini # 10 ve pimi # 11 boyunca hassas AÇMA / KAPAMA periyotları üretecek çok yönlü bir tek IC osilatördür. Buradaki frekans, direnç R1 ve kapasitör C1 doğru şekilde hesaplanarak belirlenebilir. Bu bileşenler, IC'nin çıkışındaki salınım frekansını belirler ve bu da bu çevirici devresinin çıkış 220V AC frekansını ayarlar. Bireysel tercihe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak ayarlanabilir.

Batarya, mosfet ve transformatör, inverterin gerekli çıkış gücü spesifikasyonuna göre değiştirilebilir veya yükseltilebilir.

RC değerlerini ve çıkış frekansını hesaplamak için lütfen bkz. IC veri sayfası

Video Test Sonuçları

3) IC 4049'u kullanma

IC 4049 pin çıkışı ayrıntıları

IC 4049 pin ayrıntıları

IC 4049 kullanan basit invertör devresi

Bu basit invertör devresinde 6 içeren tek bir IC 4049 kullanıyoruz İçinde kapı veya 6 inverter DEĞİLDİR . Yukarıdaki şemada N1 ---- N6, osilatör ve tampon aşamaları olarak yapılandırılmış 6 geçidi belirtir. NOT kapıları N1 ve N2 temel olarak osilatör aşaması için kullanılır, C ve R ülke özelliklerine göre 50 Hz veya 60 Hz frekansını belirlemek için seçilebilir ve sabitlenebilir

Kalan kapılar N3 ila N6 tamponlar ve invertörler olarak ayarlanır ve yapılandırılır, böylece nihai çıktı güç transistörleri için alternatif anahtarlama darbeleri üretmeye neden olur. Konfigürasyon ayrıca hiçbir geçidin kullanılmamış ve boşta kalmamasını sağlar, aksi takdirde girişlerinin bir besleme hattı boyunca ayrı olarak sonlandırılması gerekebilir.

Transformatör ve pil, güç gereksinimi veya yük watt spesifikasyonlarına göre seçilebilir.

Çıktı tamamen bir kare dalga çıktısı olacaktır.

Frekans hesaplama formülü şu şekilde verilir:

f = 1 /1.2RC,

R Ohm'da ve Faradlarda F nerede olacak

4) IC 4093 Kullanımı

IC 4093 pin çıkış numarası ve çalışma detayları

IC 4093 pin ayrıntıları

IC 4093 basit invertör devresi

Önceki NOT geçit inveterine oldukça benzer şekilde, yukarıda gösterilen NAND geçidi tabanlı basit invertör, tek bir 4093 IC kullanılarak inşa edilebilir. N1 - N4 kapıları, IC 4093 içinde 4 kapı .

N1, gerekli 50 veya 60Hz darbeleri üretmek için bir osilatör devresi olarak kablolanmıştır. Bunlar uygun şekilde ters çevrilir ve geri kalan N2, N3, N4 kapıları kullanılarak tamponlanır ve sonunda güç BJT'lerinin tabanları boyunca alternatif olarak anahtarlama frekansı sağlanır, bu da güç transformatörünü gerekli 220V veya 120V'yi üretmek için sağlanan hızda değiştirir. Çıkışta AC.

Herhangi bir NAND geçit IC'si burada çalışacak olsa da, IC 4093'ün kullanılması, anahtarlamada hafif bir gecikme sağlayan ve anahtarlama çıkışları arasında bir tür ölü zaman oluşturmaya yardımcı olan Schmidt tetikleme özelliğine sahip olduğu için önerilir. bir saniyeden kısa bir süre için bile asla birlikte açılmadı.

5) MOSFET'leri kullanan başka bir Basit NAND geçit İnvertörü

Bir başka basit ama güçlü invertör devre tasarımı, herhangi bir elektronik meraklısı tarafından inşa edilebilen ve elektrikli ev aletlerinin çoğuna (dirençli ve SMPS yükleri) güç sağlamak için kullanılabilen aşağıdaki paragraflarda açıklanmaktadır.

Birkaç mosfetin kullanılması, çok az bileşen içeren devreden gelen güçlü bir yanıtı etkiler, ancak kare dalga konfigürasyonu, üniteyi oldukça az sayıda faydalı uygulamadan sınırlar.

Giriş

MOSFET parametrelerini hesaplamak birkaç zor adım içeriyor gibi görünebilir, ancak standart tasarımı izleyerek bu harika cihazları harekete geçirmek kesinlikle kolaydır.

Güç çıkışlarını içeren invertör devrelerinden bahsettiğimizde, MOSFET'ler zorunlu olarak tasarımın bir parçası ve ayrıca özellikle devrenin tahrik çıkış uçlarında konfigürasyonun ana bileşeni haline gelir.

İnvertör devreleri, bu cihazların favorileri olduğundan, devrenin çıkış aşamasına güç sağlamak için MOSFET'leri içeren böyle bir tasarımı tartışacağız.

Şemaya atıfta bulunarak, bir kare dalga osilatör aşaması, bir tampon aşaması ve güç çıkış aşamasını içeren çok basit bir invertör tasarımı görüyoruz.

Gerekli kare dalgaları oluşturmak ve darbeleri tamponlamak için tek bir IC kullanılması, özellikle yeni elektronik meraklıları için tasarımın yapılmasını kolaylaştırır.

Osilatör Devresi için IC 4093 NAND Kapılarını Kullanma

IC 4093, dörtlü bir NAND geçidi Schmidt Tetik IC'dir, tek bir NAND, temel kare darbeleri oluşturmak için kararsız bir multivibratör olarak kablolanmıştır. Direncin veya kapasitörün değeri, 50 Hz veya 60 Hz darbeler elde etmek için ayarlanabilir. 220 V uygulamalar için 50 Hz seçeneğinin seçilmesi ve 120 V sürümler için 60 Hz seçeneğinin seçilmesi gerekir.

Yukarıdaki osilatör aşamasından elde edilen çıktı, birkaç tane daha Tampon olarak kullanılan NAND geçitleri , çıkışları nihayetinde ilgili MOSFET'lerin kapısı ile sonlandırılır.

İki NAND geçidi, iki mosfetin osilatör aşamasından dönüşümlü olarak zıt mantık seviyelerini alacağı ve transformatörün giriş sargısında istenen indüksiyonları yapmak için dönüşümlü olarak MOSFET'leri değiştireceği şekilde seri olarak bağlanır.

Mosfet invertör devresi ile IC 4093

Mosfet Değiştirme

MOSFET'lerin yukarıdaki anahtarlaması, tüm akü akımını transformatörün ilgili sargılarının içine doldurur ve yükün nihai olarak türetildiği transformatörün zıt sargısında gücün anlık bir artışına neden olur.

MOSFET'ler 25 Amperden fazla akımı idare edebilir ve menzil oldukça büyüktür ve bu nedenle farklı güç özelliklerinde uygun sürüş transformatörleri haline gelir.

Farklı güç çıkışlarına sahip farklı aralıklardaki invertörleri yapmak için transformatörün ve pilin değiştirilmesi yeterlidir.

Yukarıda açıklanan 150 watt inverter devre şeması için Parça Listesi:

  • R1 = 220K pot, istenen frekans çıkışını elde etmek için ayarlanmalıdır.
  • R2, R3, R4, R5 = 1K,
  • T1, T2 = IRF540
  • N1 — N4 = IC 4093
  • C1 = 0.01 uF,
  • C3 = 0.1uF

TR1 = 0-12V giriş sargısı, akım = 15 Amp, gerekli özelliklere göre çıkış voltajı

Frekansı hesaplamak için formül, yukarıda IC 4049 için açıklananla aynı olacaktır.

f = 1 /1.2RC. burada R = R1 set değeri ve C = C1

6) IC 4060'ı kullanma

IC 4060 tabanlı basit invertör devresi

Elektronik çöp kutunuzda bir transformatör ve birkaç güç transistörü ile birlikte tek bir 4060 IC varsa, muhtemelen hepiniz bu bileşenleri kullanarak basit güç çevirici devrenizi oluşturmaya hazırsınızdır. Önerilen IC 4060 tabanlı inverter devresinin temel tasarımı yukarıdaki diyagramda görselleştirilebilir. Kavram temelde aynıdır, Osilatör olarak IC 4060 ve çıkışını, bir inverter BC547 transistör kademesi aracılığıyla dönüşümlü olarak AÇIK KAPALI darbeleri oluşturacak şekilde ayarlayın.

Tıpkı IC 4047 gibi, IC 4060 da çıkış frekansını ayarlamak için harici bir RC bileşenine ihtiyaç duyar, ancak IC 4060'dan gelen çıktı, çıkışın frekansın iki katı bir oranda frekansı ürettiği belirli bir sırayla 10 ayrı pin çıkışı olarak sonlandırılır önceki pin çıkışı.

IC çıkış pin çıkışlarında 2X frekans oranına sahip 10 ayrı çıkış bulabilseniz de, diğerleri arasında en hızlı frekans oranını sağladığı için 7 numaralı pini seçtik ve bu nedenle RC ağı için standart bileşenleri kullanarak bunu gerçekleştirebilir, Dünyanın neresinde olursanız olun sizin için kolayca erişilebilir olabilir.

R2 + P1 ve C1 için RC değerlerini ve frekansı hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

Veya başka bir yol aşağıdaki formülden geçer:

f (osc) = 1 / 2,3 x Rt x Ct

Rt Ohm, Ct Faradlarda

Daha fazla bilgi edinilebilir bu makaleden

İşte son derece güvenilir olan ve yüksek güçlü bir invertör tasarımını gerçekleştirmek için sıradan parçalar kullanan ve istenen herhangi bir güç seviyesine yükseltilebilen bir başka harika DIY invertör fikri.

Bu basit tasarım hakkında daha fazla bilgi edinelim

7) Yeni Başlayanlar İçin En Basit 100 Watt İnvertör

Bu makalede tartışılan 100 watt'lık basit bir invertörün devresi, en verimli, güvenilir, kurulumu kolay ve güçlü invertör tasarımı olarak kabul edilebilir. Minimum bileşenleri kullanarak herhangi bir 12V'yi 220V'a etkili bir şekilde dönüştürecektir.

Giriş

Fikir yıllar önce elecktor elektronik dergilerinden birinde yayınlandı, burada sunuyorum, böylece hepiniz bu devreyi kişisel uygulamalarınız için yapabilir ve kullanabilirsiniz. Daha fazlasını öğrenelim.

Önerilen basit 100 watt invertör devre disign, oldukça uzun zaman önce elektor elektronik dergilerinden birinde yayınlandı ve bana göre bu devre alabileceğiniz en iyi invertör tasarımlarından biridir.

Bunun en iyisi olduğunu düşünüyorum çünkü tasarım dengeli, iyi hesaplanmış, sıradan parçalar kullanıyor ve her şey doğru yapılırsa anında çalışmaya başlayacak.

Bu tasarımın verimliliği, basit format ve içerdiği düşük maliyetler düşünüldüğünde iyi olan% 85 civarındadır.

50Hz Osilatör olarak bir Transistör Astable Kullanımı

Temel olarak tüm tasarım, iki düşük güçlü genel amaçlı transistör BC547 ile birlikte iki elektrolitik kapasitör ve bazı dirençlerden oluşan ilgili parçalardan oluşan kararsız bir multivibratör aşaması etrafında inşa edilmiştir.

Bu aşama, inverter işlemlerini başlatmak için gerekli olan temel 50 Hz darbeleri oluşturmaktan sorumludur.

Yukarıdaki sinyaller düşük akım seviyelerindedir ve bu nedenle bazı daha yüksek siparişlere yükseltilmesi gerekir. Bu, doğası gereği Darlington olan sürücü transistörleri BD680 tarafından yapılır.

Bu transistörler, BC547 transistör kademelerinden düşük güçlü 50 Hz sinyalleri alır ve bunları çıkış transistörlerine beslenebilmesi için daha yüksek akım seviyelerinde yükseltir.

Çıkış transistörleri, yukarıdaki sürücü aşamasından tabanlarında yükseltilmiş bir akım sürücüsü alan bir çift 2N3055'tir.

Güç Aşaması olarak 2N3055 Transistörler

2N3055 transistörleri bu nedenle, dönüşümlü olarak ilgili transformatör sargılarına pompalanan ve transformatörün sekonderinde gereken 220V AC volta dönüştürülen yüksek doygunluk ve yüksek akım seviyelerinde çalıştırılır.

2N3055 inverter 100 watt basit devre

Yukarıda açıklanan basit 100 watt invertör devresi için Parça Listesi

  • R1, R2 = 27K, 1/4 watt% 5
  • R3, R4, R5, R6 = 330 OHMS, 1/4 watt% 5
  • R7, R8 = 22 OHMS, 5 WATT TEL YARA TİPİ
  • C1, C2 = 470nF
  • T1, T2 = BC547,
  • T3, T4 = BD680 VEYA TIP127
  • T5, T6 = 2N3055,
  • D1, D2 = 1N5402
  • TRANSFORMATÖR = 9-0-9V, 5 AMP
  • AKÜ = 12V, 26AH,

T3 / T4 ve T5 / T6 için soğutucu

Özellikler:

  1. Güç Çıkışı: Her kanalda tek 2n3055 transistör kullanılıyorsa 100 watt.
  2. Frekans: 50 Hz, Kare Dalga,
  3. Giriş Voltajı: 100 Watt için 12V @ 5 Amper,
  4. Çıkış Voltları: 220V veya 120V (bazı ayarlamalarla)

Yukarıdaki tartışmadan, belirli bir temel osilatör devresini bir BJT aşaması ve bir transformatör ile yapılandırarak ve halihazırda sizinle birlikte var olan veya erişilebilir olabilecek çok sıradan parçaları dahil ederek, bu 7 basit invertör devresini nasıl inşa edeceğiniz konusunda iyice aydınlanmış hissediyor olabilirsiniz. eski bir monte edilmiş PC kartını kurtararak.

50 Hz veya 60 Hz Frekanslar için Dirençler ve Kapasitörler Nasıl Hesaplanır

Bu transistör tabanlı invertör devresinde, osilatör tasarımı, transistörlü kararsız bir devre kullanılarak oluşturulmuştur.

Temel olarak, transistörlerin tabanlarıyla ilişkili dirençler ve kapasitörler, çıkışın frekansını belirler. Bunlar yaklaşık 50 Hz frekans üretmek için doğru bir şekilde hesaplansa da, çıkış frekansını kendi tercihinize göre ayarlamakla daha fazla ilgileniyorsanız, bunu hesaplayarak kolayca yapabilirsiniz. Transistör Astable Multivibratör Hesap Makinesi.

Evrensel Push-Pull Modülü

Basit bir 2 telli transformatör itmeli çekmeli konfigürasyon kullanarak daha kompakt ve verimli bir tasarım elde etmek istiyorsanız, aşağıdaki birkaç kavramı deneyebilirsiniz.

Aşağıdaki ilki, birkaç p kanalı ve n kanal MOSFET'leri ile birlikte IC 4047'yi kullanır:

Tercihinize göre başka bir osilatör kademesi kullanmak isterseniz, bu durumda aşağıdaki evrensel tasarımı uygulayabilirsiniz.

Bu, istediğiniz herhangi bir osilatör aşamasını entegre etmenize ve gerekli 220 V itme çekme çıkışını almanıza olanak tanır.

Ayrıca, entegre bir otomatik geçişli akü şarj cihazı aşamasına da sahiptir.

Basit İtmeli-Çekmeli İnvertörün Avantajları

Bu evrensel itme-çekme invertör tasarımının ana avantajları şunlardır:

  • Tasarımı boyut ve güç çıkışı açısından oldukça verimli kılan 2 telli bir transformatör kullanır.
  • Şebeke varken pili şarj eden akü şarj cihazı ile bir geçiş içerir ve bir şebeke arızası sırasında, aküden istenen 220 V'u üretmek için aynı pili kullanarak invertör moduna geçer.
  • Herhangi bir karmaşık devre olmadan sıradan p-kanal ve N-kanal MOSFET'leri kullanır.
  • Merkezi musluk muadilinden daha ucuz ve daha verimlidir.
akü şarj cihazı ve otomatik geçişli basit tam köprü modülü

İSTENEN HERHANGİ BİR OSİLATÖR DEVRESİ İLE ARAYÜZ OLACAK EVRENSEL İTME ÇEKME MOSFET MODÜLÜ

İleri Düzey Kullanıcılar için

Yukarıda açıklanan birkaç basit invertör devre tasarımıydı, ancak bunların sizin için oldukça sıradan olduğunu düşünüyorsanız, bu web sitesinde yer alan daha gelişmiş tasarımları her zaman keşfedebilirsiniz. İşte referansınız için birkaç bağlantı daha:


Tam çevrimiçi Yardım ile Sizin İçin Daha Fazla Inverter Projesi!

  • 7 En İyi Modifiye İnvertör Devresi
  • 5 En İyi IC 555 Tabanlı İnvertör Devresi
  • SG3525 İnvertör Devreleri




Önceki: Röle Nasıl Çalışır - N / O, N / C Pinleri Nasıl Bağlanır Sonraki: Sis lambası ve DRL Lambası için Tek Anahtar Kullanımı